ASUS File Manager的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

另外網站Asuswrt-Merlin - Browse Files at SourceForge.net也說明:Name Modified InfoDownloads / Week Documentation 2023‑01‑06 125 RT‑AX86U_PRO 2022‑11‑05 143 GT‑AXE16000 2022‑08‑05 60

國立中央大學 資訊工程學系 許富皓、卓傳育所指導 劉念奇的 CCS: A Credibility Checking Service in Windows System to Support Automatic Update in Application Allowlisting (2020),提出ASUS File Manager關鍵因素是什麼,來自於應用程式允許名單、存取控制、軟體安全、軟體更新。

而第二篇論文國立成功大學 電腦與通信工程研究所 陳敬所指導 許雅雯的 元件化嵌入式作業系統之研究 (2019),提出因為有 元件式、元件式作業系統、抽換核心服務的重點而找出了 ASUS File Manager的解答。

最後網站دانلود ASUS File Manager 2.0.0.136_160129 for Android +4.4則補充:دانلود برنامه مدیریت فایل ASUS File Manager برای اندروید دانلود فایل منیجر برای گوشی آندرویدی اپلیکیشن مدیریت فایل ایسوز فایل منیجر برای ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了ASUS File Manager,大家也想知道這些:

CCS: A Credibility Checking Service in Windows System to Support Automatic Update in Application Allowlisting

為了解決ASUS File Manager的問題,作者劉念奇 這樣論述:

應用程式允許名單技術透過嚴格的存取控制控管,使系統只能執行經由企業或設備廠商所允許的合法程序。與過去傳統的拒絕名單技術概念相反,其目的即是打造端點系統上的最終防線,無論惡意程式經由什麼媒介或手段入侵,系統都只會執行被允許的程式,惡意程式在被啟動時就會被及時阻擋。在當今數位化發展蓬勃的社會上,對資訊的安全保護意識不斷被推廣,除了應注意社交詐騙手法、小心來路不明的程式之外,若在使用的軟體有更新的版本或是補丁程式時應立即做更新也是非常重要的防護概念。因此,上述提到的應用程式允許名單防護技術也會面臨軟體更新的問題,儘管是對於部署在穩定、少變動的生產線機臺環境的允許名單而言,允許名單政策也總會有需要更

新或維護應用程式版本的一天。然而,近年來發生震驚社會的供應鏈攻擊,即便是信譽良好的供應商所使用的數位簽章保護,也可能遭受盜用而讓更新環境暴露在風險之中。如 ASUS Live Update 或 Solarwinds 攻擊事件,兩件事件被駭客入侵的手法皆利用軟體更新,將惡意程式散佈至端點系統之中。由於一般應用程式允許名單為了要讓允許清單內的應用程式做有效更新,都會將軟體供應商視為可信任的更新方,讓軟體供應商發佈的程式更新能夠自動更新至清單之中,這樣的作法讓上述兩種攻擊有效地透過更新而將惡意程式順利的新增進允許名單中。由此可見,軟體更新是必要的,但更新來源內容的安全性也不可忽視。因此,本研究針對允

許名單與應用程式更新做了研究,提出了能讓應用程式允許名單更新時確保更新來源可信度的方法,取名叫CCS。此方法基於非所有系統都同時被竄改過的假設,透過比對多個更新資源的作法,將可疑的更新內容過濾排除,收集可被信任的更新資源並提供給應用程式允許名單做更新使用。實驗結果顯示出,CCS能夠有效過濾可疑檔案,並且可信任更新資源亦能更新至應用程式允許名單且正確無誤的執行。

元件化嵌入式作業系統之研究

為了解決ASUS File Manager的問題,作者許雅雯 這樣論述:

本論文描述元件化嵌入式作業系統之研究,研究方向為:(1)將核心功能簡化,因應功能簡單且重複之任務,如需其他功能的支援,以元件的方式作為擴充;(2)使用者不必全面了解系統內部構造,只需透過元件之間的介面做溝通;(3)更新元件時,能達到系統運行時抽換元件。目的是為了因應小型裝置端嵌入式系統,功能不需太完善但須具備彈性擴充之特點以能配合裝置端應用之變化,並且能在核心運行時更新元件。基於本論文之研究,本論文設計一元件式作業系統,稱為Turning OS,作為研究元件化嵌入式作業系統之實例。Turning OS的組成分為六部分:(1)元件,其類型分為檔案系統類型、驅動類型及核心服務類型,且元件操作流程

則分為從核心運行時插入、移除及抽換三種不同的操作模式;(2)元件管理者,提供元件的插入、移除及抽換等服務;(3)行程管理者,處理行程或執行緒結束程式時相關的資源回收及重用;(4)檔案系統管理者,處理檔案系統類型元件的操作及檔案的讀寫;(5)核心符號表(Kernel Symbol Table),作為元件插入及使用時的介面(Interface)。實作內容包含Turning OS的六大部分之概念性驗證,以及Turning OS運行時所需用到的fork、thread、 mutex及fread/fwite等檔案操作。(6)應用程式,為使用者與核心要求服務之方法;本論文之主要貢獻為:(1)研究現有之元件式

作業系統,並且探討元件式作業系統更新元件之議題,並由於目標為功能簡易且重複之裝置端,因此降低元件之顆粒度;(2)研究將元件的更新以抽換的方式替換,並減少元件及應用程式重新重定位(Relocation)及載入(Load)之時間;(3)研究抽換核心服務之可行性也列入本論文的討論及概念性驗證中。本論文研究驗證之結果為Turning OS在核心建立階段,能成功選擇檔案系統類型元件;核心運行階段,能成功抽換硬體驅動元件及排程器元件。